
别再与红外灯作对了
市面上大多数现成的红外灯其实都很普通——它们只能提供均匀的热量分布。但如果你正在从事玻璃材料的研发工作,那么均匀的热量分布往往并非你所需要的。
在测试新玻璃材料对热冲击的承受能力时,你需要的是不均匀的温度分布:有些地方需要极高的温度,而另一些地方则保持较低的温度。
不只是尺寸问题
很多供应商声称可以提供“定制服务”,但实际上他们只是改变石英管的长度而已。那根本算不上真正的定制,只不过是调整了尺寸而已。
我们的做法则不同。我们会考虑功率密度这一因素。通过调整灯丝的缠绕方式或某些区域的电压降,我们可以在同一个灯内创造出“高温区”和“低温区”。
比如,如果你希望基材的中心部分迅速升温,而边缘部分则慢慢升温,我们就可以通过调整功率来实现这一效果。这样,这个灯就能成为适合你特定测试需求的工具,而不是让你试图让实验适应灯的特性。
权衡之道(没人告诉你的缺点)
问题是:短波红外光虽然能深入穿透厚壁玻璃,但如果把这么大的能量集中在一个小空间里,灯的部件就会受到严重损坏。如果我们提高功率密度以加快研发速度,那么灯具的外壳就必须能够承受这种压力。如果电极周围的通风条件不佳,灯就会很快烧坏。
**专业提示:**确保冷却风扇的风量与灯具的总功率相匹配。否则,石英管很可能会变形。
实验室级的灵活性
我们知道,实验室里的各种设置往往很复杂。也许你有固定的电源供应,或者因为空间有限而不得不使用特殊的连接器。我们会按照你的要求来制造灯具。我们的目标是为你提供一台功能精准的仪器,这样你就不用再猜测为什么热分析结果不准确了,从而能够真正信任自己的数据。